Кубы перевести: Перевести тонны в кубы онлайн калькулятор

Кубы перевести: Перевести тонны в кубы онлайн калькулятор

Содержание

[:ru]Как перевести кубы щебня в тонны и наоборот

27 Август

Как перевести кубы щебня в тонны и наоборот? Подсчет объема щебенки потребуется для всех строительных работ.

Как перевести кубы щебня в тонны и наоборот? Подсчет объема щебенки потребуется для всех строительных работ. Крупные подрядчики доверяют это сметчикам, частным прорабам и обычным людям приходится выполнять подсчеты самостоятельно. Эти цифры потребуются и при учете веса при транспортировке стройматериалов на грузовом транспорте. Если ошибиться с расчетами, будет перевес, что приведет к штрафам или риску ДТП. Давайте разберемся, как перевести тонны щебня в метры кубические и обратно.

Порядок расчета и перевода

Чтобы подсчитать вес и заветные кубы, нужно учитывать насыпную плотность строительного материала. Ее можно узнать, используя таблицу плотности в зависимости от стройматериала:

Материал

Размер фракции, мм

К, т/м3

Отсев

0-5

1,41

Дорожная смесь

0-40; 0-70

1,6

Щебень

5-10

1,38

5-20

1,35

10-20

1,38

20-40

1,38

40-70

1,35

Бутовый камень

150-300

1,36

200-400

1,32

400-600

1,3

Керамзит

5-10

0,45

5-20

0,50

Кварцитный щебень

5/20

1,5

Масса щебня рассчитывается по определенной формуле:

М (масса) = объем материала * значение коэффициента (из таблицы).

Так, 3 кубометра фракции 20/40 будет весить 3*1,38=4,14 тонны.

Иной способ, как м3 перевести в тонны, в кг. Для этого вес делится на объемную плотность. К примеру, удельная объемная плотность вещества равняется 1705 кг/м3. Делим 1000 кг на 1705 кг/см3, получаем 0,586 м3 в каждой тонне щебня.

Вот таблица приблизительного веса кубометра различных видов щебенки.

Вид щебенки

Вес 1м3 щебенки, кг

Гравийная

1400

Гранитная

1470

Из песчаника

1300

Мраморная

1500

Известняковая

1300

Шлаковая

1500

У вас есть самосвал, способный увезти 20 тонн. Как рассчитать кубометры щебня из гранита с фракциями, которые транспортирует самосвал? Делим 20 000 кг на плотность в 1705 кг/м3. Получаем 11,73 куба, которые может доставить транспорт грузоподъемностью в 20 тонн.

Для более точного расчета насыпной массы рекомендуем уточнять показатели непосредственно на заводе-изготовителе по добыче и обработке щебенки.

Вы можете применять усредненное значение, варьирующееся от 1400 кг/м3 до 1600 кг/м3. Показатели зависят от состава фракции. У зерен меньшего размера насыпная плотность будет больше, поскольку мелкие камни занимают больший объем.

Плотность щебня в зависимости от марки

Как выглядит тонна щебня? Из практики нашей компании, одна тонна щебенки гранитной с фракцией 5-20 заполнит объем в 0,6 куба, а стройматериал с фракцией 40-70 займет примерно 0,75 куба. Также на показатели влияет:

  • Влажность
  • Состав
  • Щебенка обладает гигроскопичностью. Если хранить материал под открытым небом, его поверхность увлажняется, а масса увеличивается. Также это влияет на морозостойкость щебня. Высокоустойчивым к расколу при расширении воды из-за замерзания является базальт, но базальтовая щебенка очень дорогая и крупная по размерам.

    Средние показатели плотности щебенки в зависимости от фракции: 5/20 — 1,4, 20/40 — 1,38, 40/70 — 1,35. Состав также влияет на плотность материала. Гранитная щебенка имеет в составе слюду, шпат полевой, частицы кварца. Чем больше шпата, тем она тяжелее. Слюда отвечает за расслаивание камня на фрагменты при любой нагрузке и проводит холод. Щебенка с большим содержанием частиц кварца более легкая, зато плохо проводит тепло и дорого стоит.

    Преимущества сотрудничества с нами

    Если вы затрудняетесь с переводом тонн щебенки в кубометры и наоборот, позвоните специалистам поставщика, которые помогут вам с подсчетом в зависимости от транспорта, доступного для доставки материала.

    Вы также можете обратиться за помощью в компанию «Дримбуд Констракшн». Мы предлагаем приобрести стройматериалы по сниженным оптовым ценам и заказать полный спектр услуг, включая вывоз мусора, аренду тягачей и манипуляторов, выполнение ряда строительных работ.

    Просмотров: 175

    Сколько тонн песка в кубе (1 м3)? Калькулятор и таблица

    Оценка статьи:
    4. 9 из
    5

    Голосов:
    10

    Песок – строительный материал природного происхождения, который добывают из русел рек, со дна пересохших водоемов, в карьерах. Существуют также искусственные разновидности материала, полученные в результате дробления и просеивания твердых горных пород. Поскольку стройматериал представляет собой частицы осадочных и горных пород, его истинная плотность зависит от происхождения. Но для того, чтобы выяснить, сколько тонн песка в 1 кубе, этой информации недостаточно.

    Калькулятор

    Оставить заявку

    Перевод песка из куба (1 м3) в тонны

















    1 куб пескаТонны
    Песок строительный1,5
    Песок строит. сухой рыхлый1,44
    Песок строит. сухой утрамбованный1,68
    Песок строит. мокрый1,92
    Песок строит. мокрый утрамбованный2,55
    Песок формовочный 1,71
    Песок речной1,63
    Песок речной мытый1,5
    Песок речной утрамбованный1,59
    Песок кварцевый1,65
    Песок кварцевый сухой1,5
    Песок кварцевый утрамбованный1,65
    Песок карьерный1,5
    Песок овражный1,4
    Песок горный1,54

    В зависимости от формы песчинки прилегают друг к другу плотнее или располагаются более разреженно в общей массе. Объем воздушных пустот также влияет на массу 1 кубического метра. При этом гигроскопичный материал может впитывать влагу из окружающего воздуха, что приводит к повышению насыпной плотности. Удельный вес (соотношение массы к занятому объему) также зависит от количества примесей, но в соответствии с нормами ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ» их объем не может превышать 2–10 % в зависимости от вида.

    Варианты вычислений

    Чтобы точно узнать, сколько тонн песка в 1 м3, проводят лабораторные испытания с применением специальных мерных емкостей. Цилиндрический сосуд заполняют до краев, не трамбуя содержимое, затем взвешивают и производят расчеты по формуле:

    p = m : V, где

    m – масса наполненной емкости,

    V – занятый объем,

    p – удельный вес.

    Результаты заносят в паспорт или сертификат качества, которые поставщик обязан предоставить по запросу покупателя. Но и в домашних условиях, когда материал уже куплен, но его характеристики неизвестны, можно произвести аналогичные вычисления. Возьмите 10-литровое ведро, аккуратно заполните песком и взвесьте. Если оно весит, к примеру, почти 17 кг, переведите полученное значение в тонны и подставьте данные в формулу:

    0,017 т : 0,01 л = 17 т/куб. м

    Помните, что у ведра также есть масса. Для точности расчетов ее следует отнять от общего веса. Полученные данные сверьте с таблицей. Они примерно соответствуют удельному весу утрамбованного строительного песка. Его используют при обустройстве фундамента, отсыпке, мощении дорожек и т.д.

    Утрамбованный песок в среднем на 15 % тяжелее, чем разрыхленный. А влажные стройматериалы и вовсе на 20–25 % тяжелее сухих. Если на вашем участке хранится песок, который не накрыт и неоднократно попадал под дождь, он будет очень массивным. Заполненное 12-литровое ведро будет весит не менее 30 кг (0,03 тонны). Соответственно, вес кубометра составит:

    0,03 т : 0,012 л = 2,5 т/куб. м

    Для производства строительных смесей такой материал не подходит. Чтобы приготовить с его помощью цементный раствор, нужно сначала просушить и разрыхлить песок. В противном случае невозможно соблюсти требуемые пропорции, а расход сыпучего материала возрастет почти вдвое.

    Сэкономьте свое время и откажитесь от сложных вычислений – используйте калькулятор перевода песка из тонн в м3. Он размещен на сайте и доступен бесплатно. Вычисления производятся с учетом характеристик сыпучих материалов, представленных в нашем каталоге. Укажите их вид и происхождение, чтобы рассчитать, сколько тонн в кубическом метре песка.

    В нашей компании вы можете купить песок с доставкой по Москве и ЦФО, чтобы сделать заказ позвоните по телефонам указанным на сайте.

    Статьи по теме

    Куба хочет опубликовать перевод материалов Wikileaks

    Подпись к фото,

    Из-за болезни Фиделя Кастро власть на Кубе перешла к его брату Раулю

    Власти Кубы заявили, что опубликуют в интернете больше 2 тысяч американских дипломатических депеш, обнародованных сайтом Wikileaks.

    В заявлении, размещенном на правительственном кубинском сайте cubadebate.cu, говорится, что цель этого шага – продемонстрировать «американскую империалистическую политику» и стремление США повернуть вспять кубинскую революцию.

    На сайте уже появились первые семь таких документов, переведенных на испанский.

    В соответствии с некоторыми из них, американские дипломаты критиковали кубинских оппозиционеров за разобщенность и отдаленность от простого народа.

    Из 2080 дипломатических писем, в которых упоминается Куба, руководство Wikileaks опубликовало пока 62.

    По заявлениям властей, послания дипломатов доказывают связь кубинского «так называемого внутреннего диссидентства» с американской администрацией.

    Государственные тайны

    Как сказано в заявлении на сайте cubadebate, содержание дипломатических депеш также свидетельствует о непрекращающихся «акциях устрашения» США в отношении Кубы и «причастности» ЦРУ к деятельности кубинских диаспор за рубежом.

    В других документах, уже распространенных Wikileaks, американские дипломаты пишут о том, что оппозиционные лидеры крайне малоизвестны у себя на родине, и вряд ли им суждено когда-либо возглавить страну.

    Пока не ясно, появятся ли на сайте cubadebate послания, в которых идет речь о здоровье бывшего кубинского руководителя Филеля Кастро, которые Wikileaks, в свою очередь, уже опубликовал.

    В них говорилось о том, что Фидель Кастро был близок к смерти в 2006 году, когда ему был прооперирован кишечник.

    На Кубе состояние здоровья бывшего лидера является государственной тайной.

    Сам Фидель Кастро недавно с похвалой отозвался о деятельности интернет-ресурса Wikileaks и его основателя Джулиана Ассанджа, сказав, что утечка американской диппереписки «морально поставила США на колени».

    ПЕРЕВОД ДЕНЕГ на КУБУ, ПЛАТЕЖИ.

    ПЕРЕВОД ДЕНЕГ на КУБУ, ПЛАТЕЖИ.

     

     

    В настоящее время существует  техническая проблема перевода денег на Кубу с России, или стран СНГ лицам, НЕ ИМЕЮЩИМ карточный счет Зарубежного банка. Деньги либо вообще нельзя перевести кубинцам (из России и стран СНГ), или при осуществлении перевода происходит большая задержка по времени (до 3-5 месяцев) в Банке Кубы при выдаче наличности гражданам Кубы.

     

    При этом многие имеют друзей, знакомых, или любимых людей, имеющих гражданство Кубы, которым нужны деньги СЕГОДНЯ, а не ЗАВТРА. Нельзя исключать всякие курьезные возможные ситуации с иностранцами, находящимися  на Кубе, как например, потеря, или кража пластиковых карт, кража документов, удостоверяющих личность без которых не возможно получить деньги в кубинском банке.

     

    Сегодня кубинский филиал Системы WESTERN UNION предоставляет услуги мгновенного перевода денег кубинцам ТОЛЬКО из США, деньги из России и стран СНГ филиал НЕ  ПЕРЕВОДИТ.

    Если Вам необходимо осуществить платеж на Кубу, перевести деньги любому лицу, Мы имеем возможность  оказать данную услугу.

     

    Порядок и Условия Перевода денег на Кубу:

    1. Сумма перевода должна быть не менее 300 Долларов США.

    2. Принимаются Рубли России по коммерческому Курсу на день осуществления платежа, или Доллары США. На Кубе выдается эквивалент Долларов США  в национальной конвертируемой валюте –  CUC, за вычетом комиссионного вознаграждения.

    3. Проценты (комиссия) за осуществление платежа:

       – от 300 до 500  Долларов США      – 20 %
       – от 500 до 2 000 Долларов США    – 15%
       – от 2 000 Долларов США                – 10 %

    4. Перевод осуществляется Вами с личного (или карточного) счета  на карточный счет Сберегательного Банка России в рублях, или Долларах США. Номер карточного счета Мы Вам сообщаем дополнительно.  Зачисление Денег происходит мгновенно, если Вы переводите с Вашего счета, открытого в Сберегательном Банке России (СберБанке РФ).

    5. Сообщаете данные лица (ФИО, номера телефонов, адрес проживания и т.д.), которому принадлежат деньги, а так же сообщаете этому лицу наши контактные данные, которые Мы Вам предоставим дополнительно.

    6. Лицо, которому принадлежит перевод, обязано связаться с нами на следующий день после  зачисления платежа на наш счет, предоставить имеющиеся удостоверяющие документы (указанные Вами заранее) и забрать в Гаване сумму в национальной конвертируемой валюте –  CUC, за вычетом комиссионного вознаграждения.

     

     

    По за ПОЛНОЙ консультацией и ВСЕМ вопросам звоните исключительно на любой из следующих телефонов:

    А так же Вы можете написать нам: [email protected]  

    Сколько керамзитобетонных блоков в 1 м3 — расчет сколько СКЦ-блоков в кубе

    Узнав количество блоков в кубе, строитель сможет правильно рассчитать количество закупаемых «кубов» и сэкономить деньги в бюджете на строительство.


    Работая над проектом строительства жилого дома, необходимо подсчитать, сколько материалов необходимо потратить на его возведение. На помощь приходят всевозможные калькуляторы и схемы расчётов, затрагивающие исходные размеры выбранных материалов. Например, задумываясь о строительстве дома из керамзитобетона, строители пытаются рассчитать, сколько керамзитовых блоков помещается в 1 кубометре. Сделать это несложно – достаточно знать размеры блоков с точностью до миллиметра и уметь пользоваться обычным калькулятором. Приступаем к расчётам – в этом вам помогут наши подробные инструкции. Узнав количество блоков в кубе, строитель сможет правильно рассчитать количество закупаемых «кубов» и сэкономить деньги в бюджете на строительство.

    Измеряем количество рядовых блоков из керамзитобетона


    Из рядовых керамзитовых блоков выкладывают несущие и наружные стены жилых построек. Выписываем в блокнот габариты таких блоков:

    • Длина – 390 мм;
    • Ширина – 190 мм;
    • Высота – 188 мм.


    Эти значения необходимо перевести в метры, так как нас интересует количество таких блоков в одном кубическом метре. Получается, что их размер составляет 0,39х0,19х0,188 м. Формула для наших вычислений такова – кол-во = 1/(Д*Ш*В). По этой формуле получается, что в одном кубометре помещаются 1/(0,39*0,19*0,188)=71,78 шт. керамзитовых блоков. Округляем математически до ближайшего целого значения и получаем 72 блока в одном кубометре стройматериала. 


    Но не стоит забывать о швах – причём неважно, из чего они сделаны, с помощью обычного раствора и специального клея, используемого для возведения стен из керамзитобетонного блока. Вводим округления с учётом швов и получаем, что размер каждого блока составляет 400х200х200 мм. Берём вышеуказанную формулу и подставляем в неё данные – 1/(0,4*0,2*0,2). Получается, что в 1 м3 вмещаются всего 62,5 блока.

    Измеряем количество керамзитобетонных перегородочных блоков


    Внутренним стенам вовсе не обязательно быть такими же толстыми, как и наружным. Поэтому для их постройки используются специальные перегородочные блоки. Они отличаются своими размерами от наружных. Вот их габариты:

    • Длина – 390 мм;
    • Ширина – 190 мм;
    • Высота – 120 мм.


    Так как нас интересует количество перегородочных керамзитобетонных блоков в одном кубометре, необходимо перевести указанные значения в метры. Получается, что размер одного изделия составляет 0,39х0,19х0,12 м. Формула для вычислений такая же, как в первом примере – делим 1 кубометр на сумму сторон. Получается, что в одном кубометре помещаются 1/(0,39*0,19*0,12)=112,5 шт. блоков из керамзитобетона.


    Далее берём в расчёты толщину клеевых или цементных швов. Округляем значения до ближайших и получаем габариты одного перегородочного блока 0,4х0,2х0,12 м. Согласно нашей стандартной формулы, получаем, что в одном кубометре содержатся 1/(0,4*0,2*0,12)=104,5 шт. Также в продаже встречаются уменьшенные блоки размером 390*190*90 мм. Они самые тонкие и тоже используются при возведении внутренних стен. Переведём миллиметры в метры, воспользуемся нашей стандартной формулой и получим, что в 1 м3 содержатся 1/(0,39*0,19*0,9)=150 шт. тонких блоков их керамзитобетона. С учётом швов их количество составит 139 шт.

    Сколько тонн асфальта в кубе для расчета на квадратный метр


    При прокладке любой дороги начинать необходимо с того, что рассчитать количество требуемых строительных материалов. В первую очередь это расчет асфальта, как основной статьи расходов, как в финансовом, так и чисто утилитарном плане. Наиболее удобная единица измерений в данном контексте при заказе этого материала — тонна. Чтобы высчитать, количество необходимых кубометров для дороги тоже нужно сделать перевод кубов в тонны, так как расход считается исходя из массы.


    Покупка асфальта происходит на основе того, сколько м3 помещается в Камазе. При этом не существует стандартной асфальтовой смеси, то есть при одном объёме получаем разную массу. Чтобы избежать долгого и утомительного поиска коэффициентов перевода асфальта из м3 в тонны, можно обратиться к помощи нашего сайта.


    Специально созданный для этих целей онлайн калькулятор поможет вам точно узнать сколько кубов в тонне асфальта и наоборот. Благодаря этому возможно составить смету, соответствующую юридическим и правовым нормам и не допустить перерасхода средств. А зная, сколько весит куб асфальта в тоннах, можно точно подсчитать необходимое количество на требуемую площадь.

    Калькулятор расчета


    Как рассчитать количество асфальта на 1 м2


    Чтобы подсчитать сколько тонн асфальта понадобится на дорожное основание и покрытие нужно знать расход на 1 м2. В среднем на основание или покрытие толщиной в см потребуется примерно 25 килограмм асфальта. Естественно к значению иногда необходимо добавить несколько сот грамм в зависимости от того, мелкозернистый или крупнозернистый асфальт и характеристик минерального сырья для создания. Подробнее подобные характеристики следует уточнять непосредственно у производителя.


    Формула же затрат на кв. метр асфальтовой смеси выглядит так – 25*необходимая толщину слоя. Далее потребуется перевести асфальт в тонны в получившемся результате, что сделать ещё проще. Вот простой пример – 25*6=150 килограмм. Как рассчитать асфальт из м2 в тонну теперь? Всё предельно просто, достаточно итог (150), разделить на 1000 и получим 0,15 тонны.

    Коэффициент асфальта























    Вид асфальтобетонной смеси


    ТИП


    Плотность
    т/м3

    Крупнозернистая

    Плотная

    2,4

    Пористая

    2,38

    Мелкозернистая

    Тип А

    2,44

    Тип Б

    2,41

    Тип В

    2,4

    Песчаная

    Тип Г

    2,45

    Тип Д

    2,34


    Расчет асфальта по площади


    Естественно расчет укладки всего на м2 не та площадь, встречающаяся в строительстве на практике. Поэтому продолжаем расчёты дальше. Узнаем сколько тонн асфальта нужно на покрытие дороги с толщиной полотна в 6 см и общей площадью в 2500 м2.Нам уже известно, количество на 1 метр при таком слое. Теперь умножаем 0,15 на 2500 и получаем искомое значение, в случае данного примера это 375 тонн.


    Правда определённый объём запросов соответствует только чистому расходу на работу. Но при выполнении полного комплекса дорожно-строительных мероприятий существуют и другие частности из-за чего запросы возрастут. Поэтому максимально точное составление сметы может сделать только специалист, оценивающий требуемые объёмы для выполнения работ на определенном объекте.

    Использование кубов OLAP для расширенной аналитики



    • Чтение занимает 22 мин

    В этой статье

    В Service Manager данные, которые находятся в хранилище данных, можно консолидировать из различных источников. Он представлен в Service Manager с помощью стандартных и настраиваемых кубов OLAP данных Microsoft Online Processing ( ) . Вкратце, Расширенная аналитика в Service Manager состоит из публикации, просмотра и манипулирования данными куба, как правило, в Microsoft Excel или Microsoft SharePoint. Excel в основном используется для просмотра и манипулирования данными. SharePoint в основном используется как средство публикации данных куба и открытия общего доступа к ним.

    Service Manager включает хранилище данных на уровне System Center. Таким образом, данные из Operations Manager, Configuration Manager и Service Manager можно консолидировать в хранилище данных, где можно легко использовать несколько представлений данных для получения любых нужных сведений. Это также интерфейс, позволяющий размещать данные в одном хранилище данных из собственных источников, таких как приложения SAP или сторонние приложения для работы с — персоналом. Эта консолидация создает общую модель данных и обеспечивает углубленный анализ, позволяющий создавать хранилища данных в ( ИТ ) -Организации, которая может обслуживать все потребности в бизнесе и отчетности.

    Помещение данных в общую модель позволяет манипулировать информацией и создавать общие определения и таксономию для всего предприятия. Это достигается путем развертывания кубов OLAP и просмотра имеющейся в них информации с помощью стандартных средств, таких как Excel и SharePoint. Такой подход позволяет пользователям использовать уже имеющиеся у них навыки. Вы контролируете определение своей бизнес-логики в централизованном режиме. Например, можно определить ключевые показатели эффективности, такие как время инцидента — до — пороговых значений разрешения, а также указать, какие значения порогов равны зеленому, желтому или красному. Данную настройку можно выполнять в централизованном режиме, позволяя пользователям с легкостью использовать данные и наблюдать общее определение в своих отчетах Excel и панелях мониторинга SharePoint.

    О Service Manager кубах OLAP

    Интерактивная аналитическая ( Обработка ) кубов OLAP — это функция в Service Manager, использующая существующую инфраструктуру хранилища данных для предоставления — пользователям функций самостоятельной бизнес-аналитики.

    Куб OLAP представляет собой структуру данных, которая обеспечивает возможность быстрого анализа данных за рамками ограничений реляционных баз данных. Кубы способны отображать и суммировать большие объемы данных, также предоставляя пользователям доступ к любым точкам данных с возможностью поиска. Таким образом, данные могут быть сведены, фрагментированы и обработаны по мере необходимости для решения самых широкого спектра вопросов, относящихся к интересующей вас области пользователя.

    Поставщики программного обеспечения или информационные технологии ( ИТ ) -разработчики, имеющие опыт работы с КУБАми OLAP, могут создавать пакеты управления для определения собственных расширяемых и настраиваемых кубов OLAP, основанных на инфраструктуре хранилища данных. Эти Кубы хранятся в SQL   server   Analysis Services ( SSAS ) . Средства самостоятельной — бизнес-аналитики, такие как Excel и SQL   Server Reporting Services ( SSRS ) , могут ориентироваться на эти Кубы в SSAS, и их можно использовать для анализа данных с нескольких перспектив.

    Базы данных, используемые предприятием для хранения всех своих транзакций и записей, называются оперативной обработкой транзакций ( ) базы данных OLTP. Как правило, записи в эти базы данных вносятся поочередно и содержат большой объем информации, которая может быть использована стратегами для принятия обоснованных решений в сфере бизнеса. Однако используемые для хранения данных базы данных плохо приспособлены для анализа. Поэтому извлечение ответов из этих баз данных требует много времени и усилий. Базы данных OLAP специально предназначены для упрощения извлечения необходимых сведений бизнес-аналитики из данных.

    Кубы OLAP — это звено, завершающее облик решения по созданию и обслуживанию хранилищ данных. Куб OLAP, который также называется многомерным кубом или вложенным кубом, представляет собой структуру данных в SQL   server Analysis Services ( SSAS, ) построенную с использованием баз данных OLAP, для обеспечения практически — мгновенного анализа данных. Топология данной системы показана на иллюстрации ниже.

    Полезной функцией куба OLAP является то, что данные в кубе могут содержаться в статистическом («агрегатном») виде. Для пользователя это выглядит так, словно в кубе уже заранее есть все необходимые ответы, поскольку куб содержит множество предварительно вычисленных значений. Не отправляя запрос в исходную базу данных OLAP, куб может почти мгновенно возвращать ответы на широкий спектр вопросов.

    Основной целью Service Manager кубов OLAP является предоставление разработчикам программного обеспечения или информационной технологии ( ) возможности выполнять практически — мгновенный анализ данных как для исторического анализа, так и для прогнозирования. Service Manager выполняет это следующим образом:

    • Возможность встраивать определения кубов OLAP в пакеты управления. Такие кубы автоматически создаются в службах SSAS при развертывании пакета управления.
    • Автоматическое обслуживание куба без вмешательства пользователей, включая ряд задач, в том числе выполнение обработки, секционирования, перевода и локализации, а также изменения схемы.
    • Разрешить пользователям использовать средства самостоятельной — бизнес-аналитики, например Excel, для анализа данных с нескольких перспектив.
    • Сохранение созданных отчетов Excel для дальнейшего использования.

    Чтобы увидеть, как Кубы хранилища данных представлены в консоли Service Manager, перейдите в рабочую область хранилище данных и щелкните Кубы.

    Service Manager Кубы OLAP

    На следующем рисунке показано изображение из SQL   server Business Intelligence Development Studio ( предложений ) , которые описывают основные части, необходимые для аналитической обработки OLAP в сети ( ) . Эти части — источник данных, представление источника данных, кубы и измерения. В приведенных ниже разделах описываются части куба OLAP и действия, которые могут выполнять пользователи с их помощью.

    Источник данных

    Источник данных является источником всех данных, содержащихся в кубе OLAP. Куб OLAP подключается к источнику данных для чтения и обработки необработанных данных путем выполнения агрегирования и вычислений связанных с ними мер. Источником данных для всех кубов Service Manager OLAP являются киоски данных, которые включают киоски данных как для Operations Manager, так и для Configuration Manager. Сведения о проверке подлинности для источника данных должны храниться в SQL   server Analysis Services ( SSAS, ) чтобы установить правильный уровень разрешений.

    Представление источника данных

    Представление источника данных ( DSV ) — это коллекция представлений, представляющих таблицы измерений, фактов и вспомогательное измерение из источника данных, например Service Manager киоски данных. DSV отображает все отношения между таблицами, в том числе первичные и внешние ключи. Другими словами, DSV показывает, как база данных SSAS будет сопоставлена с реляционной схемой, и предоставляет слой абстрагирования поверх реляционной базы данных. Данный слой абстрагирования позволяет определять отношения между таблицами фактов и измерений даже при отсутствии отношений в исходной реляционной базе данных. В DSV также можно определять именованные вычисления, пользовательские меры и новые атрибуты, отсутствующие в схеме измерений хранилища данных. Например, именованное вычисление, определяющее логическое значение для решаемых инцидентов , вычисляет значение true, если состояние инцидента — resolved или Closed. Используя именованное вычисление, Service Manager может определить меру для просмотра полезной информации, такой как процент разрешенных инцидентов, общее количество разрешенных инцидентов и общее число инцидентов, которые не разрешены.

    Еще один краткий пример именованного вычисления — ReleasesImplementedOnSchedule. Это именованное вычисление выполняет быструю проверку состояния работоспособности, подсчитывая количество записей о выпусках, в которых фактическая дата реализации прежде или равна запланированной.

    Кубы OLAP

    Куб OLAP представляет собой структуру данных, которая обеспечивает возможность быстрого анализа данных, выходя за рамки ограничений реляционных баз данных. Кубы OLAP могут отображать и суммировать большие объемы данных, а также предоставлять пользователям доступ к любым точкам данных с возможностью поиска, чтобы эти данные можно было свести, разделить и обрезать по мере необходимости для обработки самых широкого спектра вопросов, относящихся к интересующей вас области пользователя.

    Измерения

    Измерение в службах SSAS ссылается на измерение из Service Manager хранилища данных. В Service Manager измерение примерно эквивалентно классу пакета управления. Каждый класс пакета управления имеет набор свойств, а каждое измерение — набор атрибутов, при этом каждый атрибут сопоставляется с одним свойством класса. Измерения позволяют выполнять фильтрацию, группирование и маркировку данных. К примеру, можно отфильтровать компьютеры по установленной операционной системе или сгруппировать людей по категориям, используя пол или возраст. Затем данные могут быть представлены в формате, где данные классифицируются по категориям и категориям, что позволяет более — глубоко анализировать анализ. Измерения также могут иметь естественные иерархии, позволяющие пользователям «детализировать» до более детального уровня детализации. К примеру, измерение даты обладает иерархией, позволяющей выполнять детализацию до уровня лет, затем — до уровней кварталов, месяцев, недель и отдельных дней.

    В следующем рисунке показан куб OLAP, содержащий измерения даты, региона и продукта.

    Например, членам группы Microsoft может потребоваться Быстрая и простая сводка по продажам   консоли Xbox One игровой в 2016. Они могут детализировать данную сводку для получения сведений о продажах за более узкий интервал времени. Бизнес-аналитикам может потребоваться изучить, как продажи   одной консоли Xbox повлияли на запуск новой консоли и Kinect для Xbox   One. Такая информация позволяет им выявить происходящие в сфере продаж тренды и разработать потенциальную корректировку бизнес-стратегии компании. Фильтрация по измерению даты позволяет быстро доставлять и использовать данную информацию. Описанное создание объемных и плоскостных срезов данных возможно благодаря наличию в измерениях атрибутов и данных, позволяющих клиенту с легкостью выполнять их фильтрацию и группирование.

    В Service Manager все Кубы OLAP совместно используют общий набор измерений. Все измерения используют в качестве источника основной киоск данных хранилища данных, даже при наличии нескольких киосков данных. Таким образом, наличие нескольких киосков данных может привести к ошибкам ключей измерения при обработке куба.

    Группа мер

    Концепция группы мер совпадает с термином «факт» в контексте хранилища данных. Подобно тому, как факты содержат числовые меры в хранилище данных, группа мер содержит меры для куба OLAP. Все меры в кубе OLAP, происходящие от одной таблицы фактов в представлении источника данных, также могут считаться группой мер. Однако в определенных случаях меры в кубе OLAP могут происходить от нескольких таблиц фактов. Меры одинакового уровня детализации объединяются в одну группу мер. Группы мер определяют, какие данные будут загружены в систему, каким образом они будут загружены, а также как данные будут привязаны к многомерному кубу.

    Каждая группа мер также содержит список разделов, в которых находятся сами данные в виде отдельных, неперекрывающихся блоков. Группы мер также обладают поддержкой агрегатов — готовых наборов данных, заранее вычисляемых для каждой группы мер с целью повышения производительности запросов пользователей.

    Меры

    Меры — это числовые значения, позволяющие пользователям создавать плоскостные и объемные срезы, выполнять агрегирование и анализ. Они являются одной из основных причин построения кубов OLAP на основании инфраструктуры хранилищ данных. При помощи служб SSAS можно создавать кубы OLAP, использующие бизнес-правила и вычисления для форматирования и отображения мер в настраиваемом формате. Большой объем времени разработки куба OLAP тратится на определение того, какие меры будут отображены, и каким образом они будут вычисляться.

    Меры — это значения, обычно сопоставляемые с числовыми столбцами в таблице фактов хранилища данных, но их также можно создать из атрибутов измерения или вырожденного измерения. Эти меры являются самыми важными анализируемыми значениями куба OLAP и представляют основной интерес для пользователей, просматривающих куб OLAP. Пример меры, существующей в хранилище данных — ActivityTotalTimeMeasure. ActivityTotalTimeMeasure — это мера из факта ActivityStatusDurationFact, обозначающая время, которое каждое действие проводит в определенном состоянии. Уровень детализации меры состоит из всех охваченных ей измерений. К примеру, уровень детализации факта отношений ComputerHostsOperatingSystem состоит из измерений Computer и Operating System.

    Функции агрегирования осуществляют вычисление на основе мер для возможности дальнейшего анализа данных. Наиболее распространенные функцией агрегирования является Sum («Сумма»). Один из распространенных запросов к кубу OLAP, к примеру, суммирует продолжительность всех действий, имеющих состояние In Progress. Другие распространенные функции агрегирования — Min, Max и Count.

    После обработки необработанных данных в кубе OLAP пользователи могут выполнять более сложные вычисления и запросы с помощью ( многомерных выражений MDX ) для определения собственных выражений мер или вычисляемых элементов. MDX — это отраслевой стандарт для операций запроса и доступа к данным, сохраненным в системах OLAP. SQL   Server не предназначен для работы с моделью данных, поддерживаемой многомерными базами данных.

    Детализация

    Когда пользователь детализирует данные куба OLAP, он анализирует данные на другом уровне уплотнения. Уровень детальности данных повышается с каждой операцией детализации, что позволяет пользователю изучать данные на разных уровнях иерархии. По мере детализации пользователь переходит от общей информации к данным, имеющим более узкий фокус. Ниже приведены примеры детализации.

    • Детализация данных для просмотра демографической информации о населении США, затем штата Вашингтон, затем — муниципального района Сиэтл, города Редмонд и, в заключение, штаб-квартиры Майкрософт.
    • Детализируйте показатели продаж для   консолей Xbox с 2015 календарного года, затем четвертый квартал года, месяц декабря, затем неделю до Рождества и, наконец, Рождество.
    Детализация

    Когда пользователи детализируют данные, они хотят видеть все отдельные транзакции, которые были задействованы в статистических данных куба OLAP. Другими словами, пользователь может извлечь данные на самом низком уровне детализации для определенного значения меры. Например, имеются категория продуктов и данные продаж за определенный месяц. Вы можете выполнить детализацию этих данных в режиме «drill through», чтобы увидеть список всех строк таблицы, содержащихся в данной ячейке данных.

    Часто термины «Детализация» и «Детализация» следует путать друг с другом. Основное различие между ними заключается в том, что детализация выполняется — по заранее определенной иерархии данных, например USA, затем в Вашингтон, затем в Сиэтле — в кубе OLAP. Детализация — переходит непосредственно к нижнему уровню детализации данных и извлекает набор строк из источника данных, которые были объединены в одну ячейку.

    Ключевой показатель эффективности

    Организации могут использовать ключевые показатели эффективности ключевых показателей эффективности ( ) для оценки работоспособности своего предприятия и их производительности путем измерения хода их выполнения в соответствии с целями. Показатели KPI представляют из себя бизнес-метрики, создаваемые для наблюдения за продвижением в сторону определенных заданных целей. Как правило, у показателя KPI имеется фактическое значение и целевое значение, представляющее собой количественную цель, достижение которой важно для успеха организации. Показатели KPI обычно отображаются в виде групп в системе показателей, демонстрируя общую работоспособность бизнеса в виде одного моментального снимка.

    Пример показателя KPI: выполнить все запросы на изменение в течение 48 часов. Показатель KPI можно использовать для определения процентной доли выполненных в течение этого интервала времени запросов на изменение. Для визуального представления показателей KPI предусмотрена возможность создания панелей мониторинга. Например, может потребоваться определить целевое значение ключевого показателя эффективности для завершения всех запросов на изменение в пределах 48 часов до 75   процентов.

    Секции

    Раздел — это структура данных, содержащая частичные или полные данные группы мер. Все группы мер поделены на разделы. Раздел определяет подмножество данных факта, загруженное в группу мер. SSAS Standard Edition поддерживают только один раздел на группу мер, а в SSAS Enterprise Edition поддерживаются несколько разделов. Секции прозрачны для конечного пользователя, но они оказывают сильное влияние на производительность и масштабируемость кубов OLAP. Все разделы группы мер всегда существуют в одной и той же физической базе данных.

    Секции позволяют администратору лучше управлять кубом OLAP и повысить производительность куба OLAP. Например, можно удалить или повторно обработать данные в одной секции группы мер, не затрагивая остальную часть группы мер. При загрузке новых данных в таблицу фактов затрагиваются только секции, которые должны содержать новые данные.

    Секционирование также повышает производительность обработки и запросов для кубов OLAP. Службы SSAS могут параллельно обрабатывать несколько секций, в результате чего ресурсы ЦП и памяти на сервере используются гораздо более эффективно. При выполнении запроса службы SSAS также извлекают, обрабатывают и агрегируют данные из нескольких секций. Сканируются только секции, которые содержат данные, относящиеся к запросу, в результате чего снижается общий объем входных и выходных данных.

    Одним из примеров стратегии секционирования служит размещение данных фактов для каждого месяца в месячной секции. В конце каждого месяца все новые данные переносятся в новую секцию, в результате чего выполняется естественное распределение данных с неперекрывающимися значениями.

    Статистические схемы

    Агрегаты в кубе OLAP — это предварительно просуммированные наборы данных. Они аналогичны инструкции SQL SELECT с предложением GROUP BY. Службы SSAS могут использовать эти агрегаты при ответе на запросы, чтобы сократить количество необходимых вычислений и быстро возвращать ответы пользователю. Встроенные — агрегаты в кубе OLAP сокращают объем агрегирований служб SSAS, выполняемых во время запроса. Построение правильных агрегатов может существенно улучшить производительность запросов. Зачастую это процесс, развивающийся в течение времени существования куба OLAP по мере изменения его запросов и использования.

    Обычно создается базовый набор агрегатов, которые будут использоваться для большинства запросов к кубу OLAP. Агрегаты строятся для каждой секции куба OLAP в пределах группы мер. Когда агрегат построен, некоторые атрибуты измерений добавляются в предварительно просуммированный набор данных. При просмотре кубов OLAP пользователи могут быстро запрашивать данные на базе этих агрегатов. К разработке агрегатов следует подходить со всей тщательностью, поскольку количество потенциальных агрегатов столь велико, что для построения всех из них может потребоваться слишком много времени и дискового пространства.

    При построении и проектировании агрегатов в Service Manager кубах OLAP Service Manager использует следующие два параметра:

    • Рост производительности достиг
    • -Оптимизация с учетом использования

    Параметр «Рост производительности достиг» определяет процент создаваемых агрегатов. Например, если установить для этого параметра значение по умолчанию, а рекомендуемый — 30   процентов, то агрегаты будут построены таким образом, чтобы предоставить кубу OLAP — приблизительное увеличение производительности в 30 процентов. Однако это не означает, что   будут построены 30% возможных агрегатов.

    -Оптимизация с учетом использования позволяет службам SSAS регистрировать запросы на данные, чтобы при выполнении запроса данные передавались в процесс создания статистической схемы. Затем службы SSAS проверяют данные и рекомендуют агрегаты для построения с целью достижения наибольшего предполагаемого роста производительности.

    Секционирование Куба Service Manager

    Все группы мер в кубе поделены на разделы, каждый из которых определяет часть данных факта, загружаемую в группу мер. SQL Server Analysis Services ( SSAS ) в SQL   Server Standard Edition допускает только один раздел на группу мер, в то время как в выпуске Enterprise допускается использование нескольких секций. Разделы полностью прозрачны для пользователя, однако они имеют большое влияние на производительность и масштабируемость. Например, разделы могут быть обработаны по отдельности и параллельно. Они могут иметь различные статистические схемы. Можно выполнить повторную обработку раздела, не затрагивая другие разделы группы мер. Кроме того, система SSAS автоматически сканирует только те разделы, которые содержат необходимые для запроса данные, что позволяет значительно повысить производительность запросов.

    Секционирование кубов выполняется при каждом запуске задания по обслуживанию хранилища данных — по умолчанию ежечасно. Выполняемый модуль данного процесса называется ManageCubePartitions. Его выполнение происходит всегда после этапа CreateMartPartitions. Данные зависимостей хранятся в таблице infra.moduletriggercondition.

    Основная библиотека динамической компоновки ( DLL ) , которая обрабатывает секционирование, находится в библиотеке DLL служебной программы хранилища (Microsoft. EnterpriseManagement. Warehouse. Utility) в классе классе partitionutil. В частности, существует метод ManagePartitions ( ) в классе, который обрабатывает все обслуживание секций. Библиотека DLL обслуживания хранилища данных, Microsoft. EnterpriseManagement. Warehouse. Maintenance и OLAP Online аналитическая обработка в хранилище данных ( ) (Microsoft. Enterprisemanagement. Warehouse. OLAP) вызывают в Microsoft. Enterprisemanagement. Warehouse. Utility для обработки секций во время обслуживания и развертывания куба. Таким образом фактическое управление разделами осуществляется в общей служебной библиотеке DLL во избежание дублирования логики и кода.

    Функция обслуживания секционирования куба выполняет следующие задачи:

    • Создание секций
    • Удаление разделов
    • Обновление границ разделов

    Для этого язык SQL ( ETL-таблицы SQL ) . TablePartition считывается для определения всех секций фактов, созданных для группы мер. После этого будут выполнены указанные ниже действия:

    1. Запуск обработки куба для каждой группы мер в кубе
    2. Получение всех разделов из таблицы etl.TablePartition для группы мер
    3. Удаление всех разделов, имеющихся в группе мер, но отсутствующих в таблице etl.TablePartition
    4. Добавление всех новых разделов, существующих только в таблице etl.TablePartition
    5. Обновление разделов, которые могли измениться, путем сопоставления каждого раздела с параметрами RangeStartDate и RangeEndDate в таблице etl.TablePartition

    Помните о следующих нюансах обработки куба:

    • Только группы мер, нацеленные на факты, содержат несколько секций в   выпуске SQL Server Standard Edition. По умолчанию все группы мер и измерения содержат только один раздел. Поэтому у раздела отсутствуют какие-либо условия границы.
    • Границы раздела определяются с помощью привязки запроса, основанной на ключах дат, совпадающих с ключами дат соответствующего раздела факта в таблице etl.TablePartition.

    Развертывание куба OLAP Service Manager

    В процессе оперативной аналитической обработки ( ) куба OLAP для создания кубов OLAP в   ( базе данных SQL Server Analysis Services SSAS используется инфраструктура развертывания Service Manager ) .

    Развертываемый элемент возвращает развертывающий объект с коллекцией ресурсов, которые сериализуются и используются для создания куба OLAP в базе данных SSAS. В кубах OLAP развертываемый объект называется CubeDeployable (для элемента SystemCenterCubе) или CubeExtensionDeployable (для элемента CubeExtension). Развертывающим объектом для обоих элементов является CubeDeployer.

    Таблица dbo.Selector в базе данных DWStagingAndConfig содержит данные по обоим элементам пакета управления (SystemCenterCube и CubeExtension). Подсистема развертывания использует эти метаданные в том случае, если при импорте пакета управления в хранилище данных с применением задания MPSync требуется дополнительная обработка элемента пакета управления.

    В развертываниях используется ( интерфейс API объекты AMO объектов AMO ) ( ) для создания и изменения всех компонентов куба в базе данных SSAS. А именно, используются объекты AMO в разъединенном режиме, поскольку элемент CubeDeployable не будет обладать подключением к базе данных SSAS. Работа с объектами AMO в разъединенном режиме позволяет создавать полное дерево объектов AMO без подключения к серверу. Service Manager затем сериализует иерархию объектов в виде потоковых ресурсов и присоединяет их к объекту-источнику развертывания, который передается обратно в инфраструктуру развертывания. Затем выполняется десериализация развертывающего объекта, устанавливается подключение к базе данных SSAD и создаются объекты с помощью отправки соответствующих запросов в базу данных.

    Возможна сериализация только главных объектов. В контексте объектов AMO главными объектами считаются классы, которые представляют собой завершенный объект в виде завершенной сущности, не являющийся частью другого объекта. Например, основными объектами являются сервер, куб и измерение, которые являются автономными — сущностями. Однако DimensionAttribute не является главным объектом, поскольку он может быть создан только в составе родительского главного объекта Dimension. DimensionAttribute, таким образом, является дополнительным объектом. Проектировочный этап куба OLAP сфокусирован на создании всех главных объектов, необходимых кубу, вместе с их зависимыми дополнительным объектами. Эти основные объекты являются объектами, которые будут сериализованы, и, в конечном итоге, десериализованы, перед созданием объектов в базе данных SSAS.

    Для успешного завершения развертывания и удовлетворения зависимостей, предъявляемых элементами куба OLAP, ресурсы, обертывающие главные объекты, должны быть созданы в определенном порядке. В двух представленных ниже списках показана последовательность развертывания элементов SystemCenterCube и CubeExtension, соответственно.

    1. элементы DataSourceView
    2. элементы измерения
    3. элемент измерения даты
    4. элемент куба
    5. элементы DataSourceView
    6. элемент куба

    Обработка Service Manager куба OLAP

    При развертывании куба OLAP в режиме «в сети» ( ) и создании всех его секций он готов к обработке, чтобы его можно было просмотреть. Обработка куба является последним шагом после выполнения операций извлечения, преобразования и загрузки ETL-файлов ( ) . Эти действия происходят в следующем порядке:

    1. Извлечение: извлечение данных из исходной системы.
    2. Преобразование: применение функций для приведения данных в соответствие со стандартной схемой измерений.
    3. Загрузка: загрузка данных в киоск данных для потребления.
    4. Процесс: загрузка данных из киоска данных в куб OLAP для просмотра.

    Обработка куба OLAP начинается после того, как выполнено вычисление всех агрегатов куба и куб загружен вместе с этими агрегатами и данными. Выполняется чтение таблиц фактов и измерений, а также вычисление данных и их загрузка в куб. При проектировании куба OLAP следует учитывать потенциально сильное влияние, которое процесс обработки способен оказать на рабочую среду, где могут существовать миллионы записей. Полная обработка всех секций в такой среде может занять от нескольких дней до нескольких недель, что может привести к отображению Service Manager инфраструктуры и кубов, непригодных для конечных пользователей. Рекомендуется отключить график обработки неиспользуемых кубов, чтобы снизить нагрузку на систему.

    Обработка куба OLAP состоит из двух отдельных задач:

    1. Обработка измерений.
    2. Обработка разделов.

    Каждый куб OLAP имеет соответствующее задание обработки в консоли Service Manager и выполняется по — настраиваемому расписанию. Эти задания описаны в разделах, приведенных ниже.

    Обработка измерений.

    Всякий раз, когда в базу данных SQL Server сервер анализа данных SSAS добавляется новое измерение ( ) , для его перевода в полностью обработанное состояние необходимо выполнить полный процесс в измерении. При обработке другого куба, ссылающегося на уже обработанное измерение, повторная обработка данного измерения может быть автоматически пропущена. Если не выполнить автоматическую повторную обработку измерения, Service Manager повторно обрабатывать каждое измерение для каждого куба. Наибольший эффект достигается с недавно обработанными измерениями, где маловероятно наличие новых, еще необработанных данных. Для оптимизации эффективности обработки предусмотрен Singleton-класс Microsoft.SystemCenter.Warehouse.Dimension.ProcessingInterval, определенный в пакете управления Microsoft.SystemCenter.Datawarehouse.OLAP.Base. Образец данного класса приведен ниже.

    <!-- This singleton class defines the minimum interval of time in minutes that must elapse before a shared dimension is reprocessed. -->   
    <ClassType Accessibility="Public" Abstract="false" Base="AdminItem!System.AdminItem" Singleton="true">  
    <Property Type="int" Required="true" DefaultValue="60"/>  
    </ClassType>  
    

    Данный Singleton-класс содержит свойство IntervalInMinutes, определяющее частоту обработки измерения. По умолчанию это свойство имеет значение 60 минут. Например, если измерение обработано в 3:05 P.M. и другой куб, ориентированный на то же измерение, обрабатывается в 3:45 P.M., измерение не будет повторно обрабатываться. Недостатком данного подхода является повышение вероятности ошибок в ключах измерения. Механизм повторной попытки обрабатывает ошибки ключей измерения, чтобы выполнить повторную обработку измерения с последующей обработкой раздела куба. Дополнительные сведения об ошибках обработки см. в разделе «распространенные проблемы с отладкой и устранением неполадок».

    После полной обработки измерения выполняется добавочная обработка с помощью операции ProcessUpdate . Операция ProcessFull выполняется лишь в еще одном случае — при изменении схемы измерения, поскольку это действие приводит к возврату измерения в необработанное состояние. Помните, что выполнение операции ProcessFull на измерении приведет все затронутые кубы и их разделы в необработанное состояние, что повлечет за собой их полную обработку при следующем запланированном запуске.

    Обработка разделов.

    Обработка разделов требует тщательного планирования, поскольку повторная обработка крупного раздела является крайне медленным процессом, потребляющим большой объем ресурсов ЦП на сервере, где размещены службы SSAS. Как правило, обработка разделов занимает больше времени, чем обработка измерений. В отличие от обработки измерений, обработка разделов не имеет влияния на другие объекты. Только два типа обработки, выполняемые в System Center 2016-Service Manager кубах OLAP, — это ProcessFull и ProcessAdd.

    Подобно измерениям, создание новых разделов в кубе OLAP требует, чтобы относящаяся к разделу задача ProcessFull находилась в состоянии, реагирующем на запросы. Поскольку задача ProcesFull — ресурсоемкая операция, ее следует выполнять только при необходимости, например, при создании раздела или при обновлении строки. В сценариях, в которых строки были добавлены и ни одна из строк не обновлялась, Service Manager может выполнить задачу ProcessAdd. Для этого Service Manager использует водяные знаки и другие метаданные. При этом опрашиваются таблицы etl.cubepartition и etl.tablepartition для определения режима необходимой обработки.

    На следующей схеме показано, как Service Manager определяет тип выполняемой обработки на основе данных водяного знака.

    При выполнении задачи ProcessAdd Service Manager ограничивает область запроса с помощью водяных знаков. Например, если значение InsertedBatchId равно 100, а значение WatermarkBatchId — 50, запрос загружает данные только из того киоска данных, где InsertedBatchId имеет значение больше 50 и меньше 100.

    И, наконец, важно отметить, что Service Manager не поддерживает ручную обработку кубов OLAP с помощью SSAS или Business Intelligence Development Studio. Обработка кубов вне методов, предоставляемых в System Center — Service Manager, включая Консоль Service Manager и командлеты Service Manager, не приведет к обновлению таблиц водяных знаков. Из-за этого существует вероятность нарушения целостности данных. Если вы случайно вручную выполнили повторную обработку куба, возможным решением является так же вручную обратить процесс. Затем при следующем Service Manager обрабатывается куб, он автоматически выполняет задачу ProcessFull, так как секции будут находиться в необработанном состоянии. Это приведет к корректному обновлению всех водяных знаков и метаданных, что позволит устранить все возможные проблемы целостности данных.

    Ведение кубов Service Manager OLAP

    В следующих разделах описываются рекомендации по обслуживанию OLAP-аналитических ( ) кубов.

    Периодическая повторная обработка Analysis Services измерений

    SQL Server Analysis Services ( ) рекомендации SSAS рекомендуется периодически ОБРАБАТЫВАТЬ измерения SSAS. При полной обработке измерений происходит перестройка индексов и оптимизация хранения многомерных данных, что повышает производительность запросов (а также производительность куба), которая может снижаться с течением времени. Это процесс подобен регулярной дефрагментации жесткого диска на компьютере.

    Негативным последствием полной обработки измерения SSAS является то, что все соответствующие кубы OLAP становятся необработанными и должны тоже быть полностью обработаны для возврата в состояние, позволяющее им отвечать на запросы. Service Manager явно не полностью обрабатывает измерения SSAS. Время выполнения этой задачи обслуживания необходимо выбрать самостоятельно.

    Требования к памяти

    При выполнении всех операций извлечения, преобразования и загрузки данных в хранилище, а также при загрузке ( ) функций куба OLAP на одном сервере следует тщательно обдумать потребности в памяти операционной системы, хранилища данных и служб SSAS, чтобы сервер мог выполнять все — операции, требующие больших объемов данных, которые могут выполняться параллельно. Это особенно важно, поскольку обработка кубов OLAP — это — операция, интенсивно работающая с памятью.

    Дальнейшие действия

    CUBES — Перевод на чешский

    EnglishИли, возможно, я смогу собрать один из точек и тире льда кубиков — ледяной кубик Морзе.

    Nebo bych ji mohla vytvořit z ledových teček a čárek, z ledové morseovky.

    EnglishColor Кубики Размер файла: 169 КБ Создано: Averett & Associates Скачать

    Color Cubes — большая коллекция: 169 kB Автор: Averett & Associates Stáhnout

    На самом деле мы построили пару таких, и это часть большого робота, сделанного из этих кубиков .

    Skutečně jsme pár takových vyrobili a toto je část většího robota vytvořeného z těchto kostek.

    EnglishThere были закатаны мясное ассорти из индейки, закатанное мясное ассорти из ветчины, закатанное мясное ассорти из ростбифа и маленькие кубика сыра.

    Studené krůtí růlky, šunkové růlky, růlky z pečeného vepřového a malé kostičky sýra.

    EnglishSo you feed it with more material — cubes in this case — and more energy, and it can make another robot.

    Tedy dodáváte mu materiál — v tomto případě kostky — a energy, a on může vyrobit dalšího robota.

    English Итак, у нас есть кубиков , как показано на диаграмме.

    Takže máme tyto kostky, jak ukazuje диаграмма тады.

    EnglishКонечно, это очень грубая машина, но мы работаем над ее микромасштабной версией, и, надеюсь, кубики будут похожи на порошок, который вы засыпаете.

    Toto je samozřejmě velice nezralý stroj, ale pracujeme na jeho mikroverzi, snad budou kostky ve formě prášku, který tam nasypete.

    EnglishSo, когда вы встряхиваете цепь, она складывается в любую конфигурацию, которую вы запрограммировали — так, в данном случае спираль, или в данном случае два куба рядом друг с другом.

    Když řetězcem trhnete, uspořádá se do podoby, kterou jste předprogramovali — v tomto případě do spirály nebo v tomto případě do dvou krychlí vedle sebe.

    Кубик может поворачиваться или переворачиваться на бок, и мы просто бросаем 1000 из этих кубиков в суп — это в симуляции — и не награждаем их ни за что, мы просто позволяем им переворачиваться.

    Kostka se může otáčet nebo překlápět na stranu. ~~~ Dali jsme 1000 těchto kostek na hromadu — toto je v simulaci — a za nic jsme je neodměňovali, jen jsme je nechali převracet.

    en petits cubes — Перевод на английский — примеры французский


    Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.


    Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

    Emonder et épépiner les tomates, couper la chair en petits cubes .

    Лучшее купе с ванной комнатой и маленькими кубиками avec un tranche-caillé.

    Кондитерская гарнитура: Couper les pommes en petits cubes .

    Coupez l’autre moitié des fraises en petits cubes .

    La viande est découpée en petits cubes .

    Мясо должно быть мелко нарезать кубиками .

    Finalement, frire les pommes de terre en petits cubes et les mélanger au tout …

    Наконец, обжарьте нарезанный кубиками картофель и смешайте все ингредиенты.

    Lorsque la gélatine a figé, la découper en petits cubes .

    Hâcher l’oignon en petits cubes .

    Découpez les foies de volailles en petits cubes .

    Hacher finement l’oignon et couper la tomate en petits cubes .

    Couper les abricots séchés en petits cubes .

    Les passer au press-purée, ajouter le beurre en petits cubes .

    Peler les pommes et couper en petits cubes .

    Couper les demi-poivrons en petits cubes .

    Все купе и мелкие кубики и ассесионны с майонезом.

    Couper la tomate et le poivron en petits cubes .

    Couper la brique de fromage à la crème léger Lactantia en petits cubes .

    Couper la mangue en petits cubes .

    Couper le saumon en petits cubes .

    Tailler le reste du fenouil в маленьких кубиках

    Инструмент командной строки

    — Кубики 1.0альфа документация

    порции

    Сервер HTTP OLAP Run Cubes.

    Пример файла конфигурации сервера sler.ini:

     [сервер]
    хост: localhost
    порт: 5000
    перезагрузка: да
    log_level: информация
    
    [рабочая среда]
    URL: sqlite: ///tutorial.sqlite
    view_prefix: vft_
    
    [модель]
    путь: models / model_04.json 

    Для запуска локального сервера:

    В разделе [сервер] можно указать список импортируемых модулей, разделенных пробелами.
    указывать в дополнительных модулях:

     [сервер]
    модули = cutom_backend
    ...
     

    Для получения дополнительной информации о HTTP-сервере OLAP см. Сервер OLAP

    проверка модели¶

    использование:

     проверка модели среза / путь / к / модели / каталогу
    модель слайсера проверить model.json
    модель слайсера проверить http://somesite.com/model.json 

    Необязательные аргументы:

     -d, --defaults показать значения по умолчанию
    -w, --no-warnings отключить предупреждения
    -t ПЕРЕВОД, --translation ПЕРЕВОД
                          файл перевода модели 

    Для получения дополнительной информации см. Проверка модели в логической модели и метаданных

    Пример вывода:

     загрузка модели wdmmg_model.json
    -------------------------
    кубики: 1
        wdmmg
    размеры: 5
        Дата
        погон
        область, край
        туман
        из
    -------------------------
    найдено 3 проблемы
    результаты проверки:
    Предупреждение: в измерении "дата" иерархии не используются, используется фиксированный уровень "год".
    предупреждение: для уровня "год" в измерении "дата" не указан ключевой атрибут
    предупреждение: для уровня "от" в измерении "от" не указан ключевой атрибут
    0 ошибок, 3 предупреждения 

    Вывод инструмента содержит рекомендацию, можно ли использовать модель:

    • модель может использоваться — если нет ошибок, предупреждений и значений по умолчанию,
      в основном при подробном описании модели
    • Модель

    • может быть использована, убедитесь, что настройки по умолчанию отражают реальность — нет
      ошибок, предупреждений нет, но модель может быть неполной и по умолчанию
      допущения применены
    • модель использовать не рекомендуется, могут возникнуть проблемы — есть только
      предупреждения, ошибок проверки нет.Некоторые запросы или любые другие операции могут
      выводить неверный или неожиданный результат
    • модель не может быть использована — модель содержит ошибки и непригодна для использования

    модель json¶

    Для любой заданной модели ввода создайте модель JSON многократного использования.

    модель extract_locale¶

    Извлечь локализуемые части модели. Используйте это перед тем, как начать перевод модели, чтобы получить
    шаблон перевода.

    перевод модели

    Перевести модель с помощью файла перевода:

     слайсер модель переводная модель.json translation.json 

    Примечание

    Это экспериментальная команда.

    Создает схему DDL модели для серверной части SQL

    использование:

     срез ddl [-h] [--dimension-prefix DIMENSION_PREFIX]
              [--dimension-суффикс DIMENSION_SUFFIX]
              [--fact-prefix FACT_PREFIX]
              [--fact-суффикс FACT_SUFFIX]
              [--backend BACKEND]
              url модель 

    позиционных аргумента:

     url URL подключения к базе данных SQL
    ссылка на модель модели - может быть локальный путь к файлу или URL 

    необязательных аргумента:

     - префикс размера DIMENSION_PREFIX
                        префикс для таблиц размеров
    --fact-prefix FACT_PREFIX
                        префикс для таблиц фактов
    --backend BACKEND имя бэкэнда (в настоящее время ограничено только бэкэндами SQL) 

    денормализовать¶

    использование:

     срез денормализовать [-h] [-p ПРЕФИКС] [-f] [-m] [-i] [-s SCHEMA]
                       [-c CUBE] конфигурация 

    позиционных аргумента:

    Конфигурация среза конфигурации

    .ini файл 

    необязательных аргумента:

     -h, --help показать это справочное сообщение и выйти
    -p ПРЕФИКС, --prefix ПРЕФИКС
                          префикс для денормализованных представлений (переопределяет значение конфигурации)
    -f, --force заменить существующие представления
    -m, --materialize создать материализованное представление (таблица)
    -i, --index создать индекс для ключевых атрибутов
    -s SCHEMA, --schema SCHEMA
                          схема целевого представления (переопределяет значение конфигурации)
    -c CUBE, --cube CUBE куб (ы) для денормализации, если не указан, то все
                        в модели 

    Примеры¶

    Если вы планируете использовать денормализованные представления, вы должны указать это в
    конфигурация в разделе [рабочая область]:

     [рабочая область]
    denormalized_view_prefix = mft_
    denormalized_view_schema = denorm_views
    
    # Этот переключатель используется браузером:
    use_denormalization = да
     

    Денормализация создаст таблицы типа denorm_views.mft_contracts для
    куб с именем контракты. Браузер будет использовать вид, если опция
    use_denormalization установлен в истинное значение.

    Денормализовать все кубы в модели:

     слайсер денормализовать слайсер .ini 

    Денормализовать только один куб:

     слайсер денормализовать -c контракты слайсер .ini 

    Создать материализованное денормализованное представление с индексами:

     слайсер денормализовать - материализовать --индекс слайсер.ini 

    Заменить существующий денормализованный вид куба:

     sler denormalize --force -c сжимает срез.ini 

    Схема¶

    Схема, в которой создается денормализованное представление, — это схема, указанная в
    конфигурационный файл. Схема используется совместно с таблицами фактов и представлениями. Если ты хочешь
    чтобы иметь представления в отдельной схеме, укажите опцию denormalized_view_schema
    в комплектации.

    Если по какой-либо конкретной причине вы хотите полностью денормализовать
    схема отличается от указанной в конфигурации, вы можете указать ее с помощью
    параметр —schema.

    Просмотр имени¶

    По умолчанию имя вида совпадает с именем соответствующего куба.Если там есть
    denormalized_view_prefix в конфигурации, тогда префикс
    добавлено к имени куба. Или можно отменить опцию с помощью
    аргумент командной строки —prefix.

    Примечание

    Инструмент не позволит создать представление, если его имя совпадает с фактом
    имя таблицы и находится в той же схеме. Невозможно даже
    — усилить это. Необходимо указать префикс представления или другую схему.

    Genius английские переводы — ENHYPEN (엔 하이픈) — Let Me In (20 CUBE) (английский перевод) Текст

    [Введение: NI-KI, Heeseung, Sunghoon]
    Я буду твоим парнем
    (Я буду твоим парнем )
    Да, детка, пошли

    [Куплет 1: Jungwon, NI-KI, Sunoo, Jake, Heeseung]
    Я хочу войти в твой куб
    Да, да, да, да
    Он прозрачен сквозь синие волны
    Да, да, да, да
    О, ты сияешь, как драгоценный камень Ты, ты, ты, ты, ты
    Это твой маленький замок
    Я хочу войти в твой мир

    [Предварительный припев: Сунхун, Джей]
    Ударь свой дыхание
    Нарисуй это там
    Узнай, как я себя чувствую
    Скажи им, чтобы они попросили об этом
    Позволь мне быть там

    [Припев: Чонвон, Хеын, НИ-КИ, Суну]
    Мы как лунный свет
    Удачи время вместе
    Ты нравишься моему сердцу
    Да, да, да, да, да, да, да
    Да, да, да, да, да, да, да (Брра)
    Ты откроешь окно?
    Мой Немо, который искал
    Ты нравишься моему сердцу
    Да, да, да, да, да, да, да
    Да, да, да, да, да, да, да (Я буду твоим парнем)

    [Опубликовать -Хорус: NI-KI, Sunghoon, Jay, Jungwon]
    Я отдам тебе свою любовь
    Я подарю тебе свою любовь
    Я буду твоим парнем
    Я дам тебе свою любовь — blo- blo- кровь
    Я отдам тебе свою кровь
    Я буду твоим парнем

    [Интерлюдия: NI-KI]
    Ох, ах
    Ради, ра, ра, ра
    Ох, ах
    Верни это

    [Куплет 2: Sunghoon, NI-KI, Sunoo]
    Может быть, я причиню тебе боль
    Да, да, да, да
    Это может сломать твое совершенство (Да, девочка)

    [Перед припевом: Джейк, Джей ]
    Narrow Your Se three
    Ты идеален сам по себе
    Но не отталкивай меня.Возьми это
    Позволь мне быть там

    [Припев: Heeseung, Sunghoon, NI-KI, Jay]
    Мы как лунный свет
    Хорошо проводим время вместе
    Ты нравишься моему сердцу
    Да, да, да, да, да , да, да
    Да, да, да, да, да, да, да (Брра)
    Ты откроешь окно?
    Мой Немо, который искал
    Ты нравишься моему сердцу
    Да, да, да, да, да, да, да
    Да, да, да, да, да, да, да (я буду твоим парнем)

    [Bridge : Sunoo, NI-KI, Jake]
    О, сияющий синий — это красный
    (Красный, Красный, Красный или Красный)
    Baby, радость цветет в боли
    Woo yeah

    [Припев: Jungwon, Heeseung, NI-KI, Sunoo ]
    Мы как лунный свет
    Хорошо проводим время вместе
    Ты нравишься моему сердцу
    Да, да, да, да, да, да, да
    (Детка, девочка)
    Да, да, да, да, да, да, да (Брра)
    Ты откроешь окно?
    Мой Немо, который искал
    Ты нравишься моему сердцу
    Да, да, да, да, да, да, да
    Да, да, да, да, да, да, да (Я буду твоим парнем)

    [Опубликовать -Чорус: Суну, Сонхун, Чонвон]
    Я подарю тебе свою любовь
    Я подарю тебе свою любовь
    Я буду твоим парнем
    Я дам тебе свое сердце — кровь
    Я отдам тебе свою кровь
    Я буду твоим парнем

    [Окончание: Джейк, Хисон, Чонвон, Суну]
    Я могу быть для тебя навсегда
    Я могу быть для тебя навсегда
    Я буду твоим парнем
    Я могу быть для тебя навсегда, детка
    Я буду твоим парнем

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *